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公开(公告)号:CN119615403A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202311177458.X
申请日:2023-09-13
Applicant: 北京航天凯恩新材料有限公司 , 北京航天试验技术研究所 , 杭州创盛纺织科技有限公司
IPC: D01F6/92 , D01F1/10 , D01D5/092 , D01D5/096 , C08G63/183
Abstract: 本发明公开了一种共聚合的抗菌远红外涤纶及制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)向分散有远红外粉体的第一溶剂中加入氨基硅烷偶联剂的无水乙醇溶液,加热反应,制得Ⅰ型改性远红外粉体;(2)Ⅰ型改性远红外粉体与对羧基苯甲醛和缓冲剂在第二溶剂中加热反应,制得Ⅱ型改性远红外粉体;(3)将对苯二甲酸、乙二醇、催化剂,以及Ⅱ型改性远红外粉体混合,混合物进行缩聚反应,出料,冷却,制得抗菌远红外共聚酯;(4)采用抗菌远红外共聚酯进行熔融纺丝,即得共聚合的抗菌远红外涤纶。本发明所制得的抗菌远红外涤纶中,包含与聚酯分子链通过共价键连接的席夫碱结构和远红外粉体,使得涤纶具有抗菌和远红外功能的同时,还保证了其力学性能。
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公开(公告)号:CN114737270A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210557306.1
申请日:2022-05-19
Applicant: 北京航天凯恩新材料有限公司 , 北京航天试验技术研究所 , 鲁泰纺织股份有限公司
Abstract: 本发明涉及军用装备及民用纺织材料领域,具体讲,涉及一种相变调温纤维及其制备方法。相变调温纤维由含有相变储能微胶囊的纺丝原液纺丝得到;相变储能微胶囊的芯材为相变材料,所述相变储能微胶囊的壁材包括有机壁材和无机壁材;无机壁材选自石墨烯、碳纳米管、碳化硅和碳酸钙中的至少一种。本发明提供的相变储能微胶囊,采用无机/有机复合壁材,能有效地提高微胶囊壁材的导热系数,从而提高相变材料感知温度变化的速度,提高温度变化过程中,相变材料吸热和放热速度和效率,起到更好的调温效果。在保证纤维的力学性能的同时,制备的微胶囊焓值可达到200J/g,制成的纤维焓值可达20J/g。
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公开(公告)号:CN222023279U
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202420285933.9
申请日:2024-02-06
Applicant: 北京航天凯恩新材料有限公司 , 北京航天试验技术研究所
IPC: B65D81/18 , B65D21/032 , B65D25/20 , B65D6/34
Abstract: 本实用新型公开了一种具有聚脲涂层的给养输送箱组,至少包括保温箱;保温箱包括,保温层,由轻质材料制成,构成保温箱的主体结构;增强层,喷涂在保温层的外表面上,增强层由内至外依次为聚脲涂层和防火层。本实用新型带来的有益效果:通过在保温箱的保温层外部增设了一层聚脲涂层,在基本不增加重量的情况下,有效提升了保温箱整体结构强度和抗冲击能力,且聚脲涂层的热传导效率较低,还提升了保温箱的保温性,从而在保证保温性足够的前提下,可适当降低保温层的厚度,从而降低了保温箱的整体重量。
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公开(公告)号:CN112359483A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011110795.3
申请日:2020-10-16
Applicant: 北京航天凯恩化工科技有限公司 , 北京航天试验技术研究所
IPC: D04H1/4374 , D04H1/4382 , D04H1/46 , D04H1/492 , D04H1/593 , D04H1/70 , D06C7/00
Abstract: 本发明公开了一种聚酰亚胺保温絮片及其制备方法,所述絮片至少包括由多孔聚酰亚胺纤维构成的隔热层,以及由纤维素纤维、聚酯纤维、聚酰胺纤维中的一种或几种与多孔聚酰亚胺纤维混纺构成的保温层。所述制备方法中,絮片是由纤维经开松、成网、铺网后制成的,其中多孔聚酰亚胺成分是由聚酰胺酸原丝在开松或成网步骤之后经热亚胺化制得的。本发明提供的聚酰亚胺保温絮片采用多孔结构的聚酰亚胺纤维增强了其保温隔热能力,同时调整了制备过程中的热亚胺化步骤,以避免过早进行热亚胺化对纤维多孔结构造成破坏,使制得的絮片保有最佳的保温隔热效果。
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公开(公告)号:CN118440603A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410620250.9
申请日:2024-05-20
Applicant: 北京航天试验技术研究所
IPC: C09J1/00
Abstract: 本发明提供了一种磷酸盐基胶粘剂及其制备方法,属于无机胶粘剂领域。本发明将磷酸溶液与铝源混合进行酸碱中和反应,得到中和产物;将所述中和产物与三价金属硝酸盐混合进行复分解反应,得到所述磷酸盐基胶;所述复分解反应的温度为80~200℃;提供固化剂,得到所述磷酸盐基胶粘剂。本发明以三价金属硝酸盐的形式将杂离子掺入磷酸铝胶粘剂体系,不需要进行还原反应直接使用三价金属,制备方法简单、高效,易于实现工业化生产;各类金属硝酸盐不仅来源广泛,十分易溶于磷酸体系,且在较低温度下可自发发生分解(80~200℃),将不利于交联固化的硝酸根离子从基胶中脱出,从而使得制备各类金属离子掺杂的磷酸铝胶粘剂简便易制备。
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公开(公告)号:CN112391843A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011109639.5
申请日:2020-10-16
Applicant: 北京航天凯恩化工科技有限公司 , 北京航天试验技术研究所
IPC: D06M15/59 , D02G3/04 , D02G3/44 , D02G3/32 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种改性竹纤维、抗菌抗皱复合纱线及其制备方法,其中,所述的改性竹纤维由聚酰亚胺前驱体溶液对竹纤维进行浸渍,经热亚胺化反应后得到。所述聚酰亚胺前驱体溶液由二酐和二胺共聚得到,所述二酐与二胺的摩尔比为:0.85:1~1.20:1。抗菌抗皱复合纱线以重量份计,包括以下组分:棉纤维45‑65重量份、锦纶纤维15‑35重量份、氨纶纤维1‑20重量份、聚酰亚胺纤维5‑25重量份和改性竹纤维14‑34重量份。本发明采用聚酰亚胺前驱体溶液对竹纤维进行浸渍包覆改性,提高了竹纤维的韧性和耐洗性;再将改性竹纤维与聚酰亚胺纤维等其它纤维混合纺纱,增加竹纤维与复合纱线其他组分的界面相容性,提高复合纱线的整体抗皱性、舒适性和抗菌性等性能。
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公开(公告)号:CN112359483B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202011110795.3
申请日:2020-10-16
Applicant: 北京航天凯恩化工科技有限公司 , 北京航天试验技术研究所
IPC: D04H1/4374 , D04H1/4382 , D04H1/46 , D04H1/492 , D04H1/593 , D04H1/70 , D06C7/00
Abstract: 本发明公开了一种聚酰亚胺保温絮片及其制备方法,所述絮片至少包括由多孔聚酰亚胺纤维构成的隔热层,以及由纤维素纤维、聚酯纤维、聚酰胺纤维中的一种或几种与多孔聚酰亚胺纤维混纺构成的保温层。所述制备方法中,絮片是由纤维经开松、成网、铺网后制成的,其中多孔聚酰亚胺成分是由聚酰胺酸原丝在开松或成网步骤之后经热亚胺化制得的。本发明提供的聚酰亚胺保温絮片采用多孔结构的聚酰亚胺纤维增强了其保温隔热能力,同时调整了制备过程中的热亚胺化步骤,以避免过早进行热亚胺化对纤维多孔结构造成破坏,使制得的絮片保有最佳的保温隔热效果。
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公开(公告)号:CN112391843B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011109639.5
申请日:2020-10-16
Applicant: 北京航天凯恩化工科技有限公司 , 北京航天试验技术研究所
IPC: D06M15/59 , D02G3/04 , D02G3/44 , D02G3/32 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种改性竹纤维、抗菌抗皱复合纱线及其制备方法,其中,所述的改性竹纤维由聚酰亚胺前驱体溶液对竹纤维进行浸渍,经热亚胺化反应后得到。所述聚酰亚胺前驱体溶液由二酐和二胺共聚得到,所述二酐与二胺的摩尔比为:0.85:1~1.20:1。抗菌抗皱复合纱线以重量份计,包括以下组分:棉纤维45‑65重量份、锦纶纤维15‑35重量份、氨纶纤维1‑20重量份、聚酰亚胺纤维5‑25重量份和改性竹纤维14‑34重量份。本发明采用聚酰亚胺前驱体溶液对竹纤维进行浸渍包覆改性,提高了竹纤维的韧性和耐洗性;再将改性竹纤维与聚酰亚胺纤维等其它纤维混合纺纱,增加竹纤维与复合纱线其他组分的界面相容性,提高复合纱线的整体抗皱性、舒适性和抗菌性等性能。
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